摘要 | 第3-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第17-35页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 高聚物的燃烧和阻燃理论 | 第17-24页 |
1.2.1 高聚物的燃烧过程 | 第17-19页 |
1.2.2 烟雾的产生及抑烟机理 | 第19页 |
1.2.3 高聚物的阻燃机理 | 第19-22页 |
1.2.4 阻燃剂及阻燃技术 | 第22-24页 |
1.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的阻燃研究 | 第24-31页 |
1.3.1 PET的阻燃方法 | 第25-26页 |
1.3.2 PET常用的阻燃剂 | 第26-28页 |
1.3.3 碳微球阻燃PET的研究进展 | 第28-29页 |
1.3.4 涤纶(PET纤维)阻燃改性的研究现状 | 第29-31页 |
1.4 本课题的研究意义及研究内容 | 第31-35页 |
1.4.1 研究意义和研究目的 | 第31-32页 |
1.4.2 研究思路和研究内容 | 第32-35页 |
第二章 碳微球阻燃PET的研究 | 第35-73页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 CMSs的制备及其形貌结构表征 | 第35-37页 |
2.2.1 CMSs的制备 | 第35-36页 |
2.2.2 CMSs的形貌结构表征 | 第36-37页 |
2.3 CMSs/PET阻燃复合材料的制备及其燃烧性能表征 | 第37-44页 |
2.3.1 CMSs/PET阻燃复合材料的制备 | 第37-38页 |
2.3.2 CMSs/PET的极限氧指数 | 第38-39页 |
2.3.3 CMSs/PET的UL 94垂直燃烧测试结果 | 第39-40页 |
2.3.4 CMSs/PET的锥形量热仪测试结果 | 第40-44页 |
2.4 CMSs/PET的炭层分析 | 第44-49页 |
2.4.1 炭层的形貌分析 | 第44-46页 |
2.4.2 炭层的热稳定性分析 | 第46-47页 |
2.4.3 炭层的化学结构分析 | 第47-49页 |
2.5 CMSs/PET的炭层形成机理研究 | 第49-68页 |
2.5.1 研究方法 | 第49-50页 |
2.5.2 CMSs对PET的热降解动力学的影响 | 第50-53页 |
2.5.3 CMSs对PET的热稳定性的影响 | 第53-54页 |
2.5.4 CMSs对PET的热氧降解产物的影响 | 第54-58页 |
2.5.5 CMSs对PET的成炭性的影响 | 第58-59页 |
2.5.6 CMSs对PET的交联行为的影响 | 第59-61页 |
2.5.7 CMSs对PET的热裂解行为及高温裂解产物的影响 | 第61-68页 |
2.6 CMSs/PET的交联成炭机理 | 第68-70页 |
2.7 本章小结 | 第70-73页 |
第三章 碳微球和氢氧化镁协同阻燃PET的研究 | 第73-113页 |
3.1 引言 | 第73-74页 |
3.2 碳微球和氢氧化镁直接复配阻燃PET的研究 | 第74-80页 |
3.2.1 CMSs/MH/PET阻燃复合材料的制备和表征 | 第74-75页 |
3.2.2 CMSs/MH/PET的极限氧指数 | 第75页 |
3.2.3 CMSs/MH/PET的UL 94垂直燃烧测试结果 | 第75-76页 |
3.2.4 CMSs/MH/PET的锥形量热仪测试结果 | 第76-79页 |
3.2.5 CMSs/MH/PET的力学性能 | 第79-80页 |
3.3 氢氧化镁包覆碳微球核壳型阻燃剂(MH@CMSs)的制备和表征 | 第80-85页 |
3.3.1 MH@CMSs阻燃剂的制备 | 第81-82页 |
3.3.2 MH@CMSs阻燃剂的表征 | 第82-85页 |
3.4 MH@CMSs/PET阻燃复合材料的制备和表征 | 第85-86页 |
3.5 MH@CMSs/PET的燃烧性能 | 第86-91页 |
3.5.1 MH@CMSs/PET的极限氧指数 | 第86页 |
3.5.2 MH@CMSs/PET的UL 94垂直燃烧测试结果 | 第86-87页 |
3.5.3 MH@CMSs/PET的锥形量热仪测试结果 | 第87-91页 |
3.6 MH@CMSs/PET的阻燃机理研究 | 第91-110页 |
3.6.1 炭层分析 | 第91-96页 |
3.6.2 热降解动力学分析 | 第96-98页 |
3.6.3 热稳定性分析 | 第98-99页 |
3.6.4 热氧降解产物分析 | 第99-103页 |
3.6.5 成炭性分析 | 第103-104页 |
3.6.6 交联行为分析 | 第104-105页 |
3.6.7 高温裂解产物分析 | 第105-108页 |
3.6.8 MH@CMSs/PET的阻燃机理 | 第108-110页 |
3.7 MH@CMSs/PET的力学性能 | 第110-111页 |
3.8 本章小结 | 第111-113页 |
第四章 双壳型微胶囊碳微球(MMH@CMSs)阻燃PET的研究 | 第113-141页 |
4.1 引言 | 第113页 |
4.2 双壳型微胶囊碳微球阻燃剂(MMH@CMSs)的制备和表征 | 第113-117页 |
4.2.1 MMH@CMSs阻燃剂的制备 | 第113-114页 |
4.2.2 MMH@CMSs阻燃剂的表征 | 第114-117页 |
4.3 MMH@CMSs/PET阻燃复合材料的制备和表征 | 第117页 |
4.4 MMH@CMSs/PET的力学性能 | 第117-118页 |
4.5 MMH@CMSs/PET的拉伸断面形貌 | 第118-120页 |
4.6 MMH@CMSs/PET的燃烧性能 | 第120-124页 |
4.6.1 MMH@CMSs/PET的极限氧指数 | 第120页 |
4.6.2 MMH@CMSs/PET的UL 94垂直燃烧测试结果 | 第120-121页 |
4.6.3 MMH@CMSs/PET的锥形量热仪测试结果 | 第121-124页 |
4.7 MMH@CMSs/PET的阻燃机理研究 | 第124-140页 |
4.7.1 炭层分析 | 第124-128页 |
4.7.2 热降解动力学分析 | 第128-131页 |
4.7.3 热稳定性分析 | 第131-132页 |
4.7.4 热氧降解产物分析 | 第132-134页 |
4.7.5 成炭性分析 | 第134-135页 |
4.7.6 交联行为分析 | 第135-136页 |
4.7.7 高温裂解产物分析 | 第136-140页 |
4.8 本章小结 | 第140-141页 |
第五章 MMH@CMSs/PET阻燃母粒的结晶性和流变性研究 | 第141-161页 |
5.1 引言 | 第141页 |
5.2 MMH@CMSs/PET阻燃母粒的结晶性能 | 第141-153页 |
5.2.1 等温结晶行为 | 第143-144页 |
5.2.2 非等温结晶行为 | 第144-148页 |
5.2.3 非等温结晶动力学 | 第148-152页 |
5.2.4 结晶活化能 | 第152-153页 |
5.3 MMH@CMSs/PET阻燃母粒的流变性能 | 第153-159页 |
5.3.1 流变曲线 | 第154-155页 |
5.3.2 表观粘度对剪切速率的依赖性 | 第155-157页 |
5.3.3 表观粘度对温度的依赖性 | 第157-158页 |
5.3.4 结构粘度指数 | 第158-159页 |
5.4 本章小结 | 第159-161页 |
第六章 阻燃涤纶纤维和织物的制备及性能研究 | 第161-179页 |
6.1 引言 | 第161页 |
6.2 阻燃涤纶纤维(FR-PET纤维)的制备及其性能研究 | 第161-172页 |
6.2.1 FR-PET纤维的制备和表征 | 第161-164页 |
6.2.2 FR-PET纤维的微观形貌 | 第164-166页 |
6.2.3 FR-PET纤维的阻燃性能 | 第166-169页 |
6.2.4 FR-PET纤维的拉伸性能 | 第169页 |
6.2.5 FR-PET纤维的结晶度 | 第169-171页 |
6.2.6 FR-PET纤维的取向度 | 第171-172页 |
6.2.7 FR-PET纤维的回潮率 | 第172页 |
6.3 阻燃涤纶织物(FR-PET织物)的制备及其性能研究 | 第172-177页 |
6.3.1 FR-PET织物的制备和表征 | 第172-173页 |
6.3.2 FR-PET织物的外观和规格参数 | 第173-174页 |
6.3.3 FR-PET织物的阻燃性能 | 第174-176页 |
6.3.4 FR-PET织物的拉伸性能 | 第176-177页 |
6.3.5 FR-PET织物的透气性和透湿性 | 第177页 |
6.4 本章小结 | 第177-179页 |
第七章 结论与展望 | 第179-183页 |
7.1 结论 | 第179-181页 |
7.2 创新点 | 第181页 |
7.3 展望 | 第181-183页 |
参考文献 | 第183-205页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第205-207页 |
致谢 | 第207页 |